本成果主要为国家基金委的一项重点基金研究内容。基金委项目结题验收的总体评价为A,认为该项目在碳酸岩风化成土地球化学过程这一国际前沿领域取得了一系列成果:(1)明确提出贵州高原广泛存在的红土是原地风化产物、排除了外来物质的可能,较好地解决了这一长期争论的问题;(2)提出...
及其化学风化作用研究.PDF,第22卷第5期第四纪研究Vol.22,No.52002年9月QUATERNARYSCIENCESSeptember,2002南极纳尔逊冰缘沉积物元素地球化学特征及其化学风化作用研究刘晓东孙立广谢周清尹雪斌(中国科学技术大学...
长期以来,虽然风化过程在地表无处不在,但对于其在特定区域的演变过程及其驱动机制尚不清楚,是表层地球系统科学研究的一个难点。我校地理与海洋科学学院环境演变课题组,围绕渭河盆地的沉积记录,开展了我国中部风化强度演化和季风演变的研究,取得了重要进展。
内外力作用和地貌研究的是地壳圈层(岩石圈)和大气圈、水圈、生物圈的相互作用对地表形态的影响(即地形或地貌)。地壳是地球硬表面以下到莫霍面之间由各类岩石构成的壳层。地壳由沉积岩壳、花岗岩壳和玄武岩壳构成,地壳作为物质基础参与自然环境的形成和发展,组成“地球构造圈...
地球是一个物质与能量不断相互作用下的一个非常复杂的非线性系统,它可以被划分为几个基本的圈层,各圈层之间彼此交错相互影响,圈层之间及内部随时间的相互作用构成了地球的演化。地球系统科学主要研究各圈层的物质组…
据外媒报道,地球上从两极到赤道的广大栖息地有强大的能力从大气中清除二氧化碳,这是因为以前没有发现的岩石氮气风化反应将天然肥料分布在...
一位海洋学家曾经说:“在海底深处,流落着尘世的诗篇”。这是因为,深海沉积是地球表层系统演化重要的信息载体,读懂这些信息密码,就能读懂地球演化的奥秘。同济大学海洋与地球科学学院刘志飞教授及其团队成员,15年来在南海执着追寻“尘世的诗篇”。
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对澳大利亚25亿年前的岩石进行的一项新分析发现,火山爆发可能刺激了海洋微生物的数量激增,这位第一批进入大气的氧气创造了条件。这将改变...
地球的大气层在约24亿年前变得永久富氧,可能是在光合作用的生命体爆发后将二氧化碳和水转化为氧气。但在2007年,论文合著者、来自亚利桑那州立大学的ArielAnbar分析了来自西澳大利亚麦克雷山页岩的岩石。
本成果主要为国家基金委的一项重点基金研究内容。基金委项目结题验收的总体评价为A,认为该项目在碳酸岩风化成土地球化学过程这一国际前沿领域取得了一系列成果:(1)明确提出贵州高原广泛存在的红土是原地风化产物、排除了外来物质的可能,较好地解决了这一长期争论的问题;(2)提出...
及其化学风化作用研究.PDF,第22卷第5期第四纪研究Vol.22,No.52002年9月QUATERNARYSCIENCESSeptember,2002南极纳尔逊冰缘沉积物元素地球化学特征及其化学风化作用研究刘晓东孙立广谢周清尹雪斌(中国科学技术大学...
长期以来,虽然风化过程在地表无处不在,但对于其在特定区域的演变过程及其驱动机制尚不清楚,是表层地球系统科学研究的一个难点。我校地理与海洋科学学院环境演变课题组,围绕渭河盆地的沉积记录,开展了我国中部风化强度演化和季风演变的研究,取得了重要进展。
内外力作用和地貌研究的是地壳圈层(岩石圈)和大气圈、水圈、生物圈的相互作用对地表形态的影响(即地形或地貌)。地壳是地球硬表面以下到莫霍面之间由各类岩石构成的壳层。地壳由沉积岩壳、花岗岩壳和玄武岩壳构成,地壳作为物质基础参与自然环境的形成和发展,组成“地球构造圈...
地球是一个物质与能量不断相互作用下的一个非常复杂的非线性系统,它可以被划分为几个基本的圈层,各圈层之间彼此交错相互影响,圈层之间及内部随时间的相互作用构成了地球的演化。地球系统科学主要研究各圈层的物质组…
据外媒报道,地球上从两极到赤道的广大栖息地有强大的能力从大气中清除二氧化碳,这是因为以前没有发现的岩石氮气风化反应将天然肥料分布在...
一位海洋学家曾经说:“在海底深处,流落着尘世的诗篇”。这是因为,深海沉积是地球表层系统演化重要的信息载体,读懂这些信息密码,就能读懂地球演化的奥秘。同济大学海洋与地球科学学院刘志飞教授及其团队成员,15年来在南海执着追寻“尘世的诗篇”。
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地球的大气层在约24亿年前变得永久富氧,可能是在光合作用的生命体爆发后将二氧化碳和水转化为氧气。但在2007年,论文合著者、来自亚利桑那州立大学的ArielAnbar分析了来自西澳大利亚麦克雷山页岩的岩石。